Processo de carga:
Durante o processo de carregamento, uma fonte de energia externa (como um carregador) fornece energia, causando o material do eletrodo positivo (geralmente óxido metálico de lítio, como LiCoO2, LiFePO4, etc.).) para libertar íons de lítio.
Estes íons de lítio se movem para o elétrodo negativo (geralmente grafito ou outros tipos de materiais de carbono) através de um eletrólito (um meio que permite que os íons se movam, mas não os elétrons).
Os íons de lítio são incorporados na estrutura da camada de carbono no elétrodo negativo, enquanto os elétrons fluem do elétrodo positivo para o elétrodo negativo através de um circuito externo,Conclusão do ciclo de carga.
Processo de descarga:
Quando a bateria se descarrega (ou seja, fornece energia ao dispositivo), os íons lítio incorporados na camada de carbono negativo se desprendem e retornam ao elétrodo positivo.
Os íons de lítio se movem através do eletrólito, enquanto os elétrons fluem do elétrodo negativo para o elétrodo positivo através de um circuito externo, fornecendo energia ao dispositivo.
No elétrodo positivo, os íons lítio combinam-se com o material do elétrodo positivo para completar o ciclo de descarga.
Eletrólito:
O eletrólito é um componente crucial nas baterias de íons de lítio, permitindo que os íons de lítio se movam entre os elétrodos positivos e negativos, impedindo que os elétrons passem diretamente através,assegurando que os elétrons só podem fluir através de circuitos externos.
o diafragma:
Um diafragma é um material especial localizado entre os eletrodos positivos e negativos.A sua função é evitar que o contacto directo entre os elétrodos positivos e negativos cause um curto-circuito, permitindo que os íons lítio passem.
Sistema de gestão de baterias (BMS)
Para garantir a segurança e o desempenho das baterias, as baterias de lítio são geralmente equipadas com um sistema de gestão da bateria (BMS), responsável pelo controlo de parâmetros como a tensão,corrente, temperatura e controle do processo de carregamento e descarga para evitar sobrecarregamento, sobrecarregamento, superaquecimento e outros problemas.
Processo de carga:
Durante o processo de carregamento, uma fonte de energia externa (como um carregador) fornece energia, causando o material do eletrodo positivo (geralmente óxido metálico de lítio, como LiCoO2, LiFePO4, etc.).) para libertar íons de lítio.
Estes íons de lítio se movem para o elétrodo negativo (geralmente grafito ou outros tipos de materiais de carbono) através de um eletrólito (um meio que permite que os íons se movam, mas não os elétrons).
Os íons de lítio são incorporados na estrutura da camada de carbono no elétrodo negativo, enquanto os elétrons fluem do elétrodo positivo para o elétrodo negativo através de um circuito externo,Conclusão do ciclo de carga.
Processo de descarga:
Quando a bateria se descarrega (ou seja, fornece energia ao dispositivo), os íons lítio incorporados na camada de carbono negativo se desprendem e retornam ao elétrodo positivo.
Os íons de lítio se movem através do eletrólito, enquanto os elétrons fluem do elétrodo negativo para o elétrodo positivo através de um circuito externo, fornecendo energia ao dispositivo.
No elétrodo positivo, os íons lítio combinam-se com o material do elétrodo positivo para completar o ciclo de descarga.
Eletrólito:
O eletrólito é um componente crucial nas baterias de íons de lítio, permitindo que os íons de lítio se movam entre os elétrodos positivos e negativos, impedindo que os elétrons passem diretamente através,assegurando que os elétrons só podem fluir através de circuitos externos.
o diafragma:
Um diafragma é um material especial localizado entre os eletrodos positivos e negativos.A sua função é evitar que o contacto directo entre os elétrodos positivos e negativos cause um curto-circuito, permitindo que os íons lítio passem.
Sistema de gestão de baterias (BMS)
Para garantir a segurança e o desempenho das baterias, as baterias de lítio são geralmente equipadas com um sistema de gestão da bateria (BMS), responsável pelo controlo de parâmetros como a tensão,corrente, temperatura e controle do processo de carregamento e descarga para evitar sobrecarregamento, sobrecarregamento, superaquecimento e outros problemas.